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191.
1前言
近年来新型保温材料取得了突破性进展,在建筑业应用较为广泛,斜坡屋面采用新型保温材料如泡沫玻璃、聚苯乙烯泡沫板等作保温层,使斜面阁楼成为使用楼,既改善了顶层住户的工作和居住环境,又增加了使用面积,而且达到节约能源的要求。 相似文献
192.
193.
AP1000三代核电机组水质指标要求总有机碳(TOC)小于50μg/L。除盐水中TOC的主要来源于原水预处理残留和系统内有机物的分解,TOC在高温或辐照下会生成有机酸,腐蚀金属材料。通过混凝、反渗透、紫外照射等方法综合治理可以有效去除除盐水中残留的TOC。 相似文献
194.
为探究羊肉在冻融过程中蛋白质的变化,利用差示扫描量热(DSC)法研究新疆羊肉在未冻融(NFT)、-20 ℃冻融1次(TFT1)、-20 ℃冻融2次(TFT2)、-80 ℃冻融1次(EFT1)共4种冻融程序下的变化,并分析了冻融次数、最低冻融温度和制样到测样之间时长对DSC热焓曲线的影响。结果表明,冻融后蛋白质变性温度发生偏移;相较于NFT组,TFT1组和EFT1组的肌球蛋白热吸收峰焓值分别降低了57.0%和89.6%(P<0.05),TFT1组、TFT2组和EFT1组的肌动蛋白热吸收峰焓值分别降低了47.0%、68.8%和59.6%(P<0.05),TFT1组和TFT2组的水分迅速蒸腾热吸收峰焓值分别升高了1.3%(P>0.05)和降低了11.9%(P<0.05),EFT1组的水分迅速蒸腾热吸收峰焓值升高了15.6%(P<0.05);在PCA分析中,制样到测样之间时长和肌动蛋白热吸收峰焓值有明显的负相关关系,样品质量对其他指标影响不明显。因此,冻融次数增多使肌球蛋白和肌动蛋白变性程度均增加,且对肌球蛋白的影响更大;相同降温速率条件下,DSC冻融程序的最低温度降低,蛋白质变性加剧,但冻融过程中样品水分散失降低;制样到测样之间时长与肌动蛋白变性程度呈正相关关系。 相似文献
195.
以牛奶为原料,离心去除牛奶中脂肪,采用不同浓度的氯化钙在不同加热条件下沉淀牛奶中蛋白质,再通过冷却结晶去除乳糖,分离提取牛奶中的环磷酸腺苷(c AMP),并采用高效液相色谱法定量测定所提取的c AMP含量,最后优化确定c AMP的最佳提取工艺条件。结果表明,不同Ca Cl2浓度处理牛奶时,0.8mg/m L浓度处理组较2.0mg/m L浓度组差异不显著(p0.05),但显著高于1.2mg/m L和1.6mg/m L两个浓度组(p0.05);不同加热温度处理牛奶时,80℃处理组显著高于其他三组(p0.05);综合两个因素时,1.6mg/m L浓度的Ca Cl2在80℃加热处理牛奶时c AMP含量为最高,达到(66.86±3.21)μg/m L。因此,牛奶中c AMP分离提取的最佳工艺条件为:加热处理温度80℃,Ca Cl2添加量1.6mg/m L。该工艺对于牛奶的综合利用、增加牛奶附加值等方面具有重要意义。 相似文献
196.
本研究中对新鲜羊乳、低温冷冻(-16~-18 ℃)和超低温冷冻(-76~-80 ℃)贮藏3个月的常温解冻(20~25 ℃)羊乳进行喷雾干燥,制备了鲜羊乳粉、低温冷冻常温解冻(CFHT)羊乳粉和超低温冷冻常温解冻(UFHT)羊乳粉,对其品质进行比较分析。结果表明:喷雾干燥羊乳粉的水分质量分数符合国家标准,水分活度(Aw)均小于0.2,总色差(ΔE)均小于0.3,具有良好的贮藏特性;3组羊乳粉复水后多分散性指数(PDI)均小于0.3;激光共聚焦显微镜(CLMS)图像显示3组羊乳粉复水后组间脂肪球与蛋白质颗粒无明显差异。相比于鲜羊乳粉,CFHT和UFHT羊乳粉的脂肪损失较严重(P<0.05),蛋白质和乳糖质量分数损失10%~19%(P<0.05);而UFHT羊乳粉的蛋白质和乳糖高于CFHT羊乳粉,水分质量分数和Aw低于CFHT羊乳粉。因此,冷冻贮藏可用于喷雾干燥羊乳粉的制备,且UFHT羊乳粉的品质优于CFHT羊乳粉。 相似文献
197.
198.
199.
以牛奶为原料,通过离心去除乳中脂肪,采用不同质量分数不同用量TCA沉淀乳中蛋白质,再浓缩乳糖,分离提取环腺苷酸(cAMP) ,选用最佳高效液相色谱条件测定牛奶中cAMP含量. 结果表明,不同质量分数TCA处理组之间比较,质量分数为10%TCA处理组cAMP含量显著高于其他2组(P<0.05);不同用量TCA处理组之间比较,8mL相同质量分数TCA处理组cAMP含量较其他2组显著降低(P<0.05). 选用TCA沉淀乳蛋白方法提取cAMP时最佳工艺是TCA质量分数为10%,用量为4mL, cAMP质量浓度为(29.02±1.58)μg/mL. 研究通过建立牛奶中cAMP的提取工艺,可从奶酪副产物、乳清、不合格原料奶中提取cAMP,在降低cAMP提取成本、废物利用、增加牛奶附加值等方面具有重要意义. 相似文献
200.
在对加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块和混凝土多孔砖等新型墙体材料作填充墙时界面缝研究的基础上,分析界面缝的成因,得出裂缝处理的关键是认识裂缝的变化,提出了一些预防和处理界面缝的方法,其中柔性处理是一种较理想的方法。 相似文献